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采用恒电位方法制备了不同颗粒尺度的Ti/SnO2+Sb2O5/PbO2电极(以下表示为Ti/PbO2),对不同条件制备的Ti/PbO2分别进行了XPS、XRD、SEM分析,在此基础上研究了Ti/PbO2电极电沉积制备过程,提出了电沉积制备Ti/PbO2电极的立体生长机理。采用恒电位法制备了掺杂F的Ti/PbO2电极,F-在PbO2电极中的掺杂对电极的结构,形貌和电化学性质的影响很大。F-的掺杂有利于电极表面的颗粒减小,影响了PbO2晶粒的大小、电极的电化学特性。Fe3+、Co2+在Ti/PbO2电极中掺杂对电极性质同样产生了影响。掺杂Co2+比掺杂Fe3+的Ti/PbO2电极的活性要高。采用阳极共沉积法制备PbO2+MnO2电极材料。通过XPS测试了该电极的价态和原子比例,发现电位对电极材料中原子比例几乎没有影响,原子比例主要受乙酰丙酮的浓度控制。并且在高的乙酰丙酮浓度时制得的电极具有多孔性的结构特点,并表现出很高的电化学电容器性能,通过循环伏安测试发现电极材料的赝电容电流很高。在涂有IrOx中间层的钛基体上电化学方法沉积WO3,并且在不同温度下烧结。这些电极分别进行Raman光谱、SEM、XRD测试,在450℃退火的WO3电极表现出很好的赝电容性能,循环伏安曲线具有很好的可逆性,稳定性,比电容46 F·g-1,电极材料具有很高的导电性